Ⅰ 关于水质检测的目的与意义
对饮用水主要考虑对人体健康的影响,其水质标准除有物理指标、化学指标外,还有微生物指标;对工业用水则考虑是否影响产品质量或易于损害容器及管道。
Ⅱ 流量的检测在污水处理厂的管理中有什么重要意义
流量检测可以实时了解污水处理正在运行的处理水量的状况,统计每天的处理水量,计算每天的总污染物排量。同时可以通过进水与出水的流量差变化判断是否有渗漏的事情发生
Ⅲ 污水常规水质监测的意义
概括来说主要在抄两个方面:
第一,了解污水水质,为污水处理技术方案提供依据。因为描述定义一种污水,主要就是从其常规水质指标角度来说的,常规水质指标包含了污水的基本特征和信息。能被选为常规指标,都有其重要性和意义(或者环境方面有要求,或者在处理工艺方面很重要,或者国家有相关排放规定等)。污水的水质特征决定了它适合采用什么处理方法,常规指标提供了最基本和重要的依据。
第二,为水处理工艺运行提供参考。以生物法处理废水为例,各个工艺单元都对进水水质有相关要求,出水水质也要达到设计效果,所以就要在各个工艺节点对污水水质进行检测,并以此判断运行是否正常,如果异常,也可以从水质指标做出预判。
总的来说,常规水质监测是用来反映水质基本特征的。为行政的、经济的、技术的表征污水提供量化指标。
Ⅳ 污水的五项检测项目
污水的五个检测项目一般是pH值检测、项目检测、氨氮检测、BOD检测和COD检测。
这些项目的测试内容如下:
1、PH值检测:指pH测试,也指氢离子浓度指数,即污水中氢离子总数与总物质含量的比值。
2、SS项目检测:指水中悬浮物的检测,包括不溶性无机物、有机物、砂、粘土、微生物等。悬浮物含量是衡量水体污染程度的重要指标之一。
3、氨氮检测:氨氮是指水中游离氨和铵离子形式的氮,可导致水体富营养化。它是水体中的主要OD污染物,对鱼类和某些水生生物具有毒性。
4、BOD检测:指生化需氧量的检测。生化需氧量是指微生物在一定时间内分解一定水量水所消耗的溶解氧量,是反映水体中有机污染物含量的重要指标。
5、COD检测:化学需氧量检测是测定水样中需要氧化的还原性物质的量的化学方法,可以通过减少水中的物质来反映污染程度。
(4)污水检测实验意义扩展阅读
污水由许多类别,相应地减少污水对环境的影响也有许多技术和工艺。按照污水来源,污水可以分为这四类。
第一类:工业废水来自制造采矿和工业生产活动的污水,包括来自与工业或者商业储藏、加工的径流活渗沥液,以及其它不是生活污水的废水。
第二类:生活污水来自住宅、写字楼、机关或相类似的污水;卫生污水;下水道污水,包括下水道系统中生活污水中混合的工业废水。
第三类:商业污水 来自商业设施而且某些成分超过生活污水的无毒、无害的污水[2]。如餐饮污水。洗衣房污水、动物饲养污水,发廊产生的污水等。
第四类:表面径流来自雨水、雪水、高速公路下水,来自城市和工业地区的水等等,表面径流没有渗进土壤。
Ⅳ 为什么要做污水管道闭水试验
因为污水管道的水中含有腐蚀性的成分,对环境也有污染,所以污水管道必须做闭水试验,以检测是否有渗水、漏水的现象。根据《给水排水管道工程施工及验收规范 10.3.1》中规定,污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。
闭水试验应在管道填土之前进行。试验前,用1:3水泥砂浆试验段两井内的上游管口砌24cm厚的砖头,并用1:2.5砂浆抹面,将管段封闭严密。当堵头砌好后,养护3~4d达到一定强度后,方可进行灌水试验。灌水前,应先对管接口进行外观检查,如抹带有裂缝,脱落等缺陷,应及时进行修补,以防灌水时发生漏水而影响试验。对渗水量的测定时间不小于30min。闭水试验需采用闭水试验气囊(闭水堵),根据管径大小气囊有多种型号,需采用相应的型号进行试验。排水管道闭水试验允许渗水量应符合规定。无压力管道严密性试验允许渗水量300允许渗水量(m3/(24h.km))21.62,400允许渗水量(m3/(24h.km))管道工程大都是地下工程,施工中需要进行隐蔽工程的中间验收,
Ⅵ 污水的主要污染指标有哪些其测定意义如何
答:物理指标:水温、臭味、色度以及固体物质等。水温:对污水的物理性质、生物性质、化学性质有直接影响。一般来讲,污水生物处理的温度范围在5~40°C。臭味:是一项感官性状指标,天然水无色无味,被污染的水会产生气味,影响水环境。色度:生活污水的颜色一般呈灰色,工业废水的色度由于工矿企业的不同而差异很大。固体物质:水中所有残渣的总和,一般包括有机物、无机物及生物体三种;化学指标:(1)有机物指标:生化需氧量、化学需氧量、总有机碳、总需氧量等。BOD在一定条件下,即水温为20度时,由于好氧微生物的生命活动,将有机物氧化成无机物所消耗的溶解氧量。COD是用化学氧化剂氧化污水中有机污染物质,氧化成CO2和H2O,测定其消耗的氧化剂量,用(mg/L)来表示。TOC是将一定数量的水样,经过酸化后,注入含氧量已知的氧气流中,再通过铂作为触媒的燃烧管,在900°高温下燃烧,把有机物所含的碳氧化成CO2,用红外线气体分析仪记录CO2的数量,折算成含碳量。TOD是指将有机物氧化后,分别产生CO2、H2O、NO2和SO2等物质,所消耗的氧量以mg/L来表示。当污水水质条件较稳定时,其测得的BOD5、COD、TOD和TOC之间关系为:TOD>CODcr>BODu> BOD5>TOC。(2)无机物指标:包括氮、磷、无机盐类和重金属离子及酸碱度等。生物指标:指污水中能产生致病的微生物,以细菌和病毒为主。污水生物性质检测指标为大肠杆菌指数、病毒及细菌总数。
Ⅶ 测定污水中的BOD,COD有何意义怎样测定
飞秒检测发现COD是一种常用的评价水体污染程度的综合性指标。它是英文chemical oxygen demand的缩写,中文名称为“化学需氧量”或“化学耗氧量”,是指利用化学氧化剂(如重铬酸钾)将水中的还原性物质(如有机物)氧化分解所消耗的氧量。它反映了水体受到还原性物质污染的程度。由于有机物是水体中最常见的还原性物质,因此,COD在一定程度上反映了水体受到有机物污染的程度。COD越高,污染越严重。我国《地表水环境质量标准》规定,生活饮用水源COD浓度应小于15毫克/升,一般景观用水COD浓度应小于40毫克/升。 COD的危害
COD越高,表明水体中还原性物质(如有机物)含量越高,而还原性物质可降低水体中溶解氧的含量,导致水生生物缺氧以至死亡,水质腐败变臭。另外,苯、苯酚等有机物还具有较强的毒性,会对水生生物和人体造成直接伤害。因此,我国将COD作为重点控制的水污染物指标。
BOD(Biochemical Oxygen Demand的简写)意思是:生化需氧量或生化耗氧量。 表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综上所综合指示。它说明水中有机物由于微生物的生化作用进行氧化分解,使之无机化或气体化时所消耗水中溶解氧的总数量。其单位ppm成毫克/升表示。其值越高说明水中有机污染物质越多,污染也就越严重。
为了使检测资料有可比性,一般规定一个时间周期,在这段时间内,在一定温度下用水样培养微生物,并测定水中溶解氧消耗情况,一般采用五天时间,称为五日生化需氧量,记做BOD5。数值越大证明水中含有的有机物越多,因此污染也越严重。生化需氧量的计算方式如下: BOD(mg / L)=(D1-D2) / P
D1:稀释后水样之初始溶氧(mg / L)
D2:稀释后水样经 20 ℃ 恒温培养箱培养 5 天之溶氧(mg / L) P=【水样体积(mL)】 / 【稀释后水样之最终体积(mL)】
生化需氧量和化学需氧量的比值能说明水中的有机污染物有多少是微生物所难以分解的。微生物难以分解的有机污染物对环境造成的危害更大。
Ⅷ 污水的主要污染指标有哪些其测定意义如何
物理指标:水温、臭味、色度以及固体物质等。
水温:对污水的物理性质、生物性质、化学性质有直接影响。一般来讲,污水生物处理的温度范围在5~40°C。
臭味:是一项感官性状指标,天然水无色无味,被污染的水会产生气味,影响水环境。色度:生活污水的颜色一般呈灰色,工业废水的色度由于工矿企业的 不同而差异很大。
固体物质:水中所有残渣的总和,一般包括有机物、无机物及生物体三种。
化学指标:
(1)有机物指标:生化需氧量、化学需氧量、总有机碳、总需氧量等。BOD在一定条件下,即水温为20度时,由于好氧微生物的生命活动,将有机物氧化成无机物所消耗的溶解氧量。COD是用化学氧化剂氧化污水中有机污染物质,氧化成CO2和H2O,测定其消耗的氧化剂量,用(mg/L)来表示。TOC是将一定数量的水样,经过酸化后,注入含氧量已知的氧气流中,再通过铂作为触媒的燃烧管,在900°高温下燃烧,把有机物所含的碳氧化成CO2,用红外线气体分析仪记录CO2的数量,折算成含碳量。TOD是指将有机物氧化后,分别产生CO2、H2O、NO2和SO2等物质,所消耗的氧量以mg/L来表示。当污水水质条件较稳定时,其测得的BOD5、COD、TOD和TOC之间关系为:TOD>CODcr>BODu> BOD5>TOC。
(2)无机物指标:包括氮、磷、无机盐类和重金属离子及酸碱度等。生物指标:指污水中能产生致病的微生物,以细菌和病毒为主。污水生物性质检测指标为大肠杆菌指数、病毒及细菌总数。
Ⅸ 活性污泥吸附性能测定的意义是什么
研究了复合生物吸附剂FY01 和活性污泥处理含铬电镀废水的吸附性能。结果表明,铬的生物吸附分为快速吸附和缓慢吸附两个阶段。FY01 具有良好的吸附稳定性,对废水的pH 适应能力强,当pH=2.5~6 时,10 g·L-1FY01 和5 g·L-1 污泥曝气处理2 000 mL 电镀废水2 h 后,68.6 mg·L-1 含铬通用电镀废水中总铬的去除率达71.5~75.6%;50.1 mg·L-1含铬康力电镀废水中总铬的去除率高达80.0~90.0%。FY01 和活性污泥具有良好的协同促进作用,10 g·L-1 FY01 和15 g·L-1 污泥对通用电镀废水、康力电镀废水中铬的联合去除率分别高达97.7%和88.1%,比两者单独处理电镀废水的除铬率总和分别高出39.8%、44.6%。
关键词:生物吸附剂;铬;电镀废水;活性污泥
中图分类号: X703.1 文献标识码:A 文章编号: 1008-8873(2006)04-335-04
含铬电镀废水对人体及其它生物具有强烈的三致效应[1]。对该类废水的妥善处理,已成了电镀行业中一个必须解决的环境问题[2, 3]。由于现阶段应用于铬、铜等重金属废水处理的化学法、离子交换法、电解法、活性炭吸附法等处理技术[4, 5]具有费用较高、易产生二次污染等缺点。因此,近年来人们一直在致力于环保型重金属废水处理技术和工艺的研究与开发[6, 7]。生物吸附法具有价廉、高效、无二次污染、吸附材料来源广泛等优点[8],已成为重金属废水处理的研究热点[9]。
本文以复合生物吸附剂(FY01)和活性污泥作为生物吸附材料,在曝气的条件下,对通用电镀废水和康力电镀废水中铬的生物吸附性能进行了研究,同时也探讨了FY01 与污泥的协同作用。期盼本文的研究工作能为重金属生物吸附的研究和开发提供一个新的思路。
1 材料与方法
1.1 废水和污泥
通用电镀废水:采集于广东省广州市某电镀厂,总Cr、Cr6+、Cu、CODCr、pH 分别为68.6 mg·L-1、66.0 mg·L-1、3.35 mg·L-1、67 mg·L-1、3.30。
康力电镀废水:采集于广东省阳江市某电镀厂,总Cr、Cr6+、Cu、CODCr、pH 分别为150.4 mg·L-1、138.3 mg·L-1、4.62 mg·L-1、120 mg·L-1、2.15。
康力电镀废水稀释水样:利用去离子水对康力电镀废水进行稀释,总Cr、Cr6+、Cu、CODCr 分别为50.1 mg·L-1、46.1 mg·L-1、1.54 mg·L-1、40 mg·L-1。
石化污泥:采集于中国石油化工股份有限公司广州分公司污水处理厂,含水率约84 %。
1.2 复合生物吸附剂(FY01)
取枯草杆菌(Bacillus subtilis) 、掷孢酵母( SPOrobolomycetaceae sp. YJS )、产朊假丝酵母(Candida utilis)、黑曲霉(Aspergillus niger)、芽孢杆菌属(Bacillus)、酵母属(Saceharomyces)、根霉属(Rhizopus)等微生物和电镀厂内受污染土壤复合驯化。提取驯化后的复合菌体与聚苯乙烯胶球体和植物碎片混合物混合,制备成含水量约为80 %、含菌量为108~109 CFU·g-1的复合生物吸附剂。
1.3 吸附实验
取复合生物吸附剂10 g·L-1、污泥5 g·L-1,投加于2000 mL 的电镀废水中,调节pH 值,曝气吸附2 h,取处理后水样测定总铬含量。
1.4 分析方法
总Cr 和Cr6+采用二苯碳酰二肼显色法测定;铜采用原子吸收法测定,所用原子吸收分光光度计是北京第二光学仪器厂的WFX-1C;COD 采用重铬酸钾法测定;pH 由上海雷磁厂生产的PHS-3C 型pH 计测定。
2 结果与分析
2.1 电镀废水pH 对吸附的影响
与目前公布的高吸附饱和量的单菌株生物吸附剂相比,FY01 对废水pH 的适应能力具有较明显的优势[3,6]。当废水pH=2.5~6 时,10 g·L-1 复合吸附剂和5 g·L-1 石化污泥处理通用电镀废水2 h 后,对68.6 mg·L-1总Cr 的去除达71.5~75.6 %,铜的去除达97 %以上,结果如图1 所示;当稀释后的康力电镀废水pH 调至2.5~6 时,50.1 mg·L-1 总Cr 的去除率高达80.0~90.0 %,铜的去除达99 %以上,结果表明FY01 具有较强的耐废水pH 冲击的能力(见图2)。这主要是由于本研究制备的FY01 是由多菌种组成,部分菌种对铬、铜等重金属具有较强的生物吸附效果和体内积累性能;部分从长期被电镀废水、废渣污染的土壤中驯化出的微生物,已对高浓度重金属具有较强的解毒能力。菌群中不同的菌种对铬和铜的吸附具有不同的适宜pH 值(如掷孢酵母的适宜pH=2~4,产朊假丝酵母的适宜pH=2~3) [10]。当这些菌处于动态平衡时,便构成了较宽的适宜pH 平台值。
通用电镀废水的pH 在适宜吸附的pH 范围内,以下有关该废水的研究均在原水pH 下进行;而康力电镀废水的pH 则调至3.5。因为该pH 值与大部分金属表面加工行业的含重金属废水的pH 值接近;同时,该值处于适宜pH 平台值的中部,易于调控,研究结果在实际应用中具有较好的参考价值。
2.2 处理时间对电镀废水的吸附实验
图3 结果表明,铬的生物去除可分为2 个阶段。在吸附开始的较短时间内,铬的去除率快速增长,可能这是FY01 对铬进行表面吸附的阶段。其中,当吸附时间小于0.5 h 时,康力废水中铬的去除处于快速增长阶段,去除率与处理时间的反应方程式和相关系数r 分别为y = 136.46 x + 3.8017、0.9853,变化趋势呈较强的线性相关。0.5 h 后,铬的去除进入缓慢增长阶段。可能此时FY01 对铬的吸附主要以跨细胞膜的体内积累为主,通用电镀废水中铬的去除曲线也具有类似的变化趋势。
Ⅹ 在污水处理的过程中为什么要监测BOD呢,意义是什么,希望详细点
生化复需氧量或生化制耗氧量(五日化学需氧量),表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指示.生化需氧量是指在规定的条件下,微生物分解水中的某些可氧化的物质,特别是分解有机物的生物化学过程消耗的溶解氧.通常情况下是指水样充满完全密闭的溶解氧瓶中,在20℃的暗处培养5d,分别测定培养前后水样中溶解氧的质量浓度,由培养前后溶解氧的质量浓度之差,计算每升样品消耗的溶解氧量,以BOD5形式表示.其单位ppm或毫克/升表示.其值越高说明水中有机污染物质越多,污染也就越严重.为了使检测资料有可比性,一般规定一个时间周期,在这段时间内,在一定温度下用水样培养微生物,并测定水中溶解氧消耗情况,一般采用五天时间,称为五日生化需氧量,记做BOD5.数值越大证明水中含有的有机物越多,因此污染也越严重.BOD,生化需氧量(BOD)是一种环境监测指标,主要用于监测水体中有机物的污染状况.一般有机物都可以被微生物所分解,但微生物分解水中的有机化合物时需要消耗氧,如果水中的溶解氧不足以供给微生物的需要,水体就处于污染状态.BOD才是有关环保的指标.
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